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更新日:2025年12月04日 集計期間:2025年11月26日〜2025年12月02日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。
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ASTM E1052法・EN14476法に基づく評価事例と試験の流れについてご紹介!
試料の比較分析や、香気成分の解析などに!精密質量で確度の高い定性が可能です
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次亜塩素酸ナトリウムの濃度によるバイオフィルム除去効果の違いを検証した事例を紹介します。
機能性食品、化粧品原料などに!食品の持つラジカル消去活性を簡単に評価する方法
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BDバクテックを使用して好気性菌、嫌気性菌、真菌等の微生物を検出します。
菌、細胞、昆虫の分析も!サンプルの前処理法などを含めて目的に応じた分析をご提案
ISO4768に準拠した試験など目的に沿った分析方法ご提案。大腸菌、緑膿菌、黄色ブドウ菌、 表皮ブドウ菌、ミュータンス菌など可能
逆浸透膜へのバイオフィルム形成阻害効果の評価など、さまざまな評価に活用!
菌によってバイオフィルム形成量やその性質は異なります。弊社の豊富な試験分析の経験からこの点について解説します。
シーンにあわせた報告書の作成が可能!状況を把握し適切な試験をご提案
外観観察とFTIR分析にて錆状の異物を判定。ゴム片・繊維・糸などの異物の判定が可能です。混入経路、原因の推定が可能な場合も。
外観観察、FTIRによる成分同定と検証試験により、混入時期を推定。製品由来であるかの確認も可能です。
混入した毛髪の種類を判別!混入時期についても推定いたします。シーンにあわせた報告書の作成も可能な食品異物分析
製品の着色について調査を実施。<カタラーゼ試験・金属呈色試験>
でんぷんの浸透具合から混入時期を推定!状況を詳細に調査し、目的に合った試験方法を提案いたします。
透析等の前処理したサンプルなどに!ラジカル消去活性を簡単に評価
医薬品を含め、様々な用途に数多くの阻害剤が開発されています!
3HB-GGG(ペプチド)をACE基質として、ACEに対する阻害剤の活性をWST法で求めます!
廃棄物の有効活用や抗酸化能のユニット化などの評価に!さまざまな物質の抗酸化能を測定
ご要望に応じた酵素活性分析や、小スケールでの酵素を用いたサンプルの加工も行っています!
色差計を用いた分析で、溶液や粉末などの色味の違いを数値化いたします。(液体試料、化学品、薬品、粉末試料、ペースト、その他固形物)
薬剤や環境などが細胞に与えるダメージの程度を細胞機能を指標として数値化!
研究開発だけでなく臨床診断やモノづくりにも活用!幾つかの酵素についてご紹介
アミラーゼ活性の50%を抑制する阻害剤の濃度(IC50)を求めます!
糖分解酵素の阻害効果を確認いたします。 50%を抑制する阻害剤の濃度(IC50)を求めることができます。
抽出液、食品原料、機能性成分など各種試料の酵素活性分析を行っています。酵素活性の有無を調べるスクリーニングもお任せください。
構成元素の種類と量、膜質などを評価!複合的な分析をご提案いたします
温度条件による相変化・化学反応・格子定数の変化を知るために有効な手段!
半導体デバイスなどのプロセス開発や不良解析への迅速なフィードバックを行うことが可能!
二次電池の充放電過程における正極/負極材料の粒径・ひずみ量評価などの用途に!
断面構造解析やTOF-SIMSによる深さ方向分析を実施!表面コート層から金属までの成分の分布状態や発色成分を確認可能
内部欠陥の有無を試料にダメージを与えることなく確認できる!
質量分析計には、磁場型・四重極型・飛行時間型などの種類があり、分析の目的に応じて使い分けます!
基板側からSIMS分析を行うバックサイドSIMS(Backside SIMS)についてご紹介!
極表面の化学組成・結合状態・価数などの情報を得ることができる!
さまざまな酸化チタンの酸化状態の比較評価を行った例もご紹介!
ナノ粒子の形状(球や楕円など)およびサイズ分布の算出が可能!
金属部材の変色部分の原因調査では、最表面状態の定性分析と表面酸化膜の厚さや深さ方向の分布などXPSによる評価が非常に有効!
全反射条件ではX線の侵入長が光電子の脱出深さよりも短くなるためHAXPESの検出深さはX線の侵入長で決まる!
Si基板上のSiO2表面酸化膜について、光電子分光から酸化膜厚を算出!
膜構造・組成情報があらかじめ分かれば、多層膜もシミュレーションにより評価可能!
D-SIMSを用いてゲート酸化膜上層側からの不純物拡散を捉えることに成功!
D-SIMSを用いてn-バッファ層厚・窒素(N)濃度を捉えることに成功!
赤外線加熱により、試料のみを加熱するため、低バックグラウンド化が可能!
X線による物質への影響や耐性を評価するための手法!
高い分解能で4インチ~6インチの大口径ウェーハ全面の欠陥評価を非破壊で可能!
部品内部へ溜まった水分が熱ストレスにより気化!体積膨張する事により応力が発生
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